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        鹽城一體化污水處理設備

        簡要描述:

        鹽城一體化污水處理設備活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因1:
        可視度過低的原因,當潛水墻后或出水渠中出現大絮凝物,或當二沉池中的可視度小或降低時,由懸浮固體引起,當出水可視度低于1.5米時,由溶解性污水內含物引起。二沉池表面負荷過高,活性污泥中固體含量過高,此時必須注意:活性污泥中的污泥含量在24小時內的降低值不得超過25%,而且必須避免因剩余污泥的抽出而導致出水中的NH4 +N含量升高

        產品時間:2024-09-07

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        鹽城一體化污水處理設備

        WSZ系列污水設備廠家自產、自銷,沒有中間商,價格更親民。

        常用水量:5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、120m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、500m3/d。

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        SBR 工藝流程和優點
        SBR 工藝的核心是SBR 反應池, 它是按一定時間順序間歇操作運行的生物反應器。所謂“序批間歇式”有兩種含義: 一是運行操作在空間上是按序列的方式進行的, 為匹配多數情況下廢水的連續排放規律, 必須2 個或多個SBR 池并聯, 按次序間歇運行;二是每個SBR 的操作在時間上也是按次序排列的。一個運行周期按次序分為五個階段: 進水、反應、沉淀、排水和閑置階段。典型的SBR 系統包括一座或幾座反應池以及初沉池等預處理設施。反應池兼有調節池和沉淀池的功能。當反應池進水結束后, 開始曝氣反應, 待有機物濃度達到排放標準后, 停止曝氣, 使混合液在反應器中處于靜止狀態進行固液分離, 經過一段時間后排除上清液, 沉淀污泥進入閑置階段, 反應器又處于準備進行下一周期運行的待機狀態。在進水階段,又可根據是否曝氣分為限制曝氣、非限制曝氣和半限制曝氣三種。限制曝氣是指在進水時不曝氣, 并盡量縮短進水時間, 這種限制曝氣方式適合于處理無毒性的污水。非限制曝氣是在進水的同時曝氣, 在進水期便可降解一部分基質, 避免反應初期基質在混合液中過度的累積, 對反應過程造成抑制。這種非限制曝氣方式適合于處理有毒且基質濃度較高的污水。半限制曝氣是在進水的后半期進行曝氣, 是介于限制曝氣和非限制曝氣之間的一種運行方式。

        SBR 工藝之所以能夠日益受到重視, 并廣泛應用, 是由于其運行方式的特殊性, 使其具有以下連續流系統無法比擬的優點。
        ( 1) 工藝流程簡單、基建與運行費用低。SBR 系統的主體工藝設備是一座間歇式曝氣池, 與傳統的連續流系統相比, 無須二沉池和污泥回流設備, 一般也不需調節池。許多情況下, 還可省去初沉池。這樣SBR 系統的基建費用往往較低。根據L. Ketchum 等的統計結果, 采用SBR 法處理小城鎮污水比用傳統連續流活性污泥法節省基建投資30%以上。SBR法無須污泥回流設備, 節省設備費和常規運行費用。穩定運行期, 廢水處理費用與原A/O—A/O 工藝相比可降低15%~20%。
        ( 2) 生化反應推動力大、速率快、效率高。SBR法反應器中底物濃度在時間上是理想推流過程, 底物濃度梯度大, 生化反應推動力大, 克服了連續流*混合式曝氣池中底物濃度低, 反應推動力小和推流式曝氣池中水流反混嚴重, 實際上接近*混合流態的缺點。R. L. Irvine 等的研究還表明: SBR 法中作為微生物活性最重要指標的RNA 含量是傳統活性污泥法中的3~4 倍。

        活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因3:
             絮凝體破碎,可導致出水中可過濾物質的高濃度,(>30mg/L或12TE/F),除氣量不足,氣體的形成,二沉池中污泥的停留時間過長。潛水墻和漂浮物去除率達不到效果。二沉池進出水溫度差過小。管路堵塞。進水COD負荷過高。
        活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因4:
             出水銨氮值過低;渾濁度升高;進水量過高;回流污泥泵運行故障;PH值過低或過高;污泥被機械粉碎;亞硝酸鹽含量升高。
        識別特征1:進水PH值高>8.5;
        有堿性污水排入,損害或抑制微生物;
        緊急措施:將污水導入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),持續測量硝化區PH值,當PH值高于9時,加大曝氣強度。投加鐵鹽或鋁鹽以中和堿性污水,降低PH值。
        識別特征進水PH值低于6時;
        有酸性污水排入,損害或抑制微生物;有侵蝕構筑物的危險,有機酸的排入,還會增加有機污染物負荷量,進而增加耗氧量。

        鹽城一體化污水處理設備緊急措施:將污水導入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),持續測量硝化區PH值,可行的措施是加入堿性物質中和,緊急情況下可使用干熟石灰。
        識別特征進水溫度明顯升高;
        有熱的生產廢水排入,通常還有其他物質排入。形成泡沫和漂浮污泥;如果在活性污泥池或二沉池范圍內突然出現泡沫和漂浮污泥,則可能來自表面活性劑沖擊負荷,來源于清潔劑、其他易降解基質的沖擊負荷,通常來源于食品工業。
        識別特征進水有油膜:
        有礦物油產品排入,無爆炸危險發生時的處理措施,將污水導入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),停止回流污泥和循環污泥的輸送。停止運行未曝氣區的攪拌裝置,并在反硝化區(或厭氧區)出口處設置擋油板,如果油在曝氣區出現,則停止曝氣,撒入結合劑。

        廢水生物處理新技術2、缺氧池 缺氧池位于生物轉盤殼體和外部箱體間的夾層內,在此空間內,初沉池的來水與經水力提升轉子提升的回流硝化液以及二沉池的回流污泥在此混合,并經潛水攪拌機充分混合,完成反硝化過程,硝態氮在反硝化菌的作用下最終形成氮氣,從水中逸出,最終達到脫氮的目的。
        廢水生物處理新技術3、旋轉生物處理單元—生物轉盤 夾層缺氧池經脫氮的出水自流至旋轉生物處理單元。旋轉生物處理單元是裝置的核心部分,采用了*的復合生化技術,能在低能耗條件下高效降解污染物。整個旋轉生物處理單元由三級生物反應器組成,每個生物反應器由一個生物轉子和一個生化槽組成,每個生物轉子內部由多級生物葉輪構成,每個生物葉輪上設置了大量地螺旋狀的生物葉片。

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